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红外荧光仪

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红外荧光仪相关的仪器

  • 近中红外荧光光谱系统近中红外具体指哪个波段?红外波,是电磁频谱中的重要组成部分。相较于我们常说的可见光波段,是人眼所无法看到的成分。红外辐射覆盖从700nm到1mm的范围,常见地按照波段进行区分,红外分为以下几个部分:近红外(0.751.4μm)、短波红外(1.4-3μm)、中红外(3-8μm)、长波红外(8-15μm)、远红外(15-1000μm),所以近中红外区我们大致概括为700nm到8μm范围。红外与电磁波谱的关系波段波长范围应用领域近红外0.75 - 1.4μm材料科学、光纤通信,医学领域短波红外1.4 - 3μm电信和军事应用中红外3 - 8μm化学工业和天文学长波红外8 - 15μm天文望远镜和光纤通信远红外15 - 1000μm通常用于癌症治疗不同红外区的波段及应用近中红外荧光材料的典型应用——近中红外激光晶体Er:YAG和Cr,Er:YAG激光晶体棒的图片由于3μm中红外波段激光在军工领域、激光理疗设备及环境监测等领域有着重要的应用前景,稀土离子掺杂的固体激光材料因此得到广泛关注及大量研究。较早被研究的材料有基于808nm、980nm激光器激发的Er3+的2.7μm发射(4I11/2-4I13/2跃迁),随着半导体激光器在短波长逐渐成熟,衍生出了Ho3+离子掺杂的LiYF4,使用640nm的激光激发可产生1.2μm(5I6-5I8),2.0μm(5I7-5I8),2.8-3μm(5I5-5I7)均具有较强的荧光,再有硫系玻璃如Ho3+掺杂的Ge-Ga-S-CsI玻璃,在900nm激发下能够发射2.81μm(5I6-5I7)和3.86μm(5I5-5I6)。近中红外客户案例与实测数据1) 掺铒微晶玻璃的中红外荧光光谱在众多激光玻璃材料中,由于Er离子掺杂的氟化物玻璃具有较低的声子能量、优异的中红外透过特性、较高的激光损伤阈值,因此它是目前实现2.7μm波段光纤激光器的候选材料并备受关注,其2.7μm波段发光源于Er3+离子的4I11/2-4I13/2跃迁。采用卓立汉光中红外荧光测试系统,系统组成:980nm激光器、Omni-λ5015i影像校正型红外单色仪、红外镀金反射式样品室、液氮制冷型InSb探测器(光谱响应范围1-5.5um)。掺铒中红外荧光微晶玻璃PL谱测试结果,发射峰在2.7μm左右。2) 近中红外荧光光谱系统配置808nm,980nm激光器掺Er离子样品发射在1550nm,2730nm左右。3) 近中红外荧光光谱系统PbS量子点ns寿命测量及时间分辨荧光光谱碲酸盐玻璃掺杂硫酸锌YAG:Er晶体系统性能及指标稳态测试发射光谱:1-5.5μm(选配探测器拓宽光谱范围)瞬态测试荧光寿命衰减尺度:μs-ms-s(需配置示波器,具体视激发光源而定)激发光源连续激光808nm、980nm、1064nm、1550nm、1940nm等OPO可调谐激光器可选输出范围:3000-3450nm,2700-3100nm,650-2400nm,410-2400nm,210-2400nm。重复频率:20Hz,脉冲:≤6ns,mJ级别的单脉冲能量纳秒固体激光器2940nm,1064nm,532nm等光路切换外置3路激光切换装置,通过推拉装置进行光路切换,无需移动或调整激光样品仓结构红外专用镀金反射式样品仓,带两个激光吸收阱,带高通滤光片插槽样品架标配:液体、粉末、薄膜样品架光谱仪光路结构Czerny-Turner(CT)光路设计,焦距:320mm,杂散光:1*10-5光栅配置配置三块进口光栅,尺寸:68mm×68mm光子计数型探测模块近红外光电倍增管950-1700nm,TE制冷型,制冷温度:-60℃,最小有效面积Ø 1.6mm,增益:1×106,阳极暗计数:2.5×105,阳极脉冲上升时间:0.9ns近红外光电倍增管300-1700nm,液氮制冷型,制冷温度:-80℃,最小有效面积3×8mm,增益:1×106,阳极暗计数:2.5×105,阳极脉冲上升时间:3ns单光子计数器计数率:100Mcps,采样速率:1MB/S,四通道模拟输入:1-10V,通道数:10000时间相关单光子计数器计数率:100Mcps,分辨率:16/32/64/128/256/512/1024ps,通道数:65535模拟信号型探测模块TE-InGaAs探测器800-1700nm,TE制冷型,制冷温度:-40℃,光敏面直径:3mm,峰值响应度:0.9 A/W,配置温控器及前置放大器,温度稳定度:±0.5℃,信号输出模式:电流TE-InGaAs探测器800-2600nm,TE制冷型,制冷温度:-40℃,光敏面直径:3mm,峰值响应度:1.2 A/W,配置温控器及前置放大器,温度稳定度:±0.5℃,信号输出模式:电流LN-InSb探测器1-5.5μm,液氮制冷型,制冷温度:77K,光敏面尺寸:Ø 2mm,峰值响应度:3A/W,配置前置放大器,信号输出模式:电流LN-MCT探测器2-12μm(另有14μm、16μm、22μm选项),液氮制冷型,制冷温度:77K,光敏面尺寸:1×1mm,峰值响应度:3x103V/W,配置前置放大器,信号输出模式:电压锁相放大器参考信号通道,频率范围:50mHz至102kHz,输入阻抗:1MΩ/25pF,输入信号类型:方波或正弦波,相位分辨率:0.01°,相位漂移:低于10kHz 0.1°/℃;高于10kHz:0.5°/℃斩波器频率范围:标配20~1KHz( 10孔),30~1.5KHz(15孔),60~3KHz(30孔),TTL/COMS电平输入输出,频率稳定性:250ppm/℃,频率漂移:1%,输入输出连接器:BNC时序控制器可编程延时发生器脉冲通道个数:6个,一个T(时钟基准),其他为CH1-CH5,单个脉冲周期:最小值100ns(10MHz),最大值1s(1Hz),单个脉冲宽度:≥50ns,脉冲延迟:100ns-1s(基于T通道时钟),脉冲输出高电平:T,CH1-CH2:5±0.5V/20mA;CH3:4.5V±0.5V/100mA(适用于50Ω输入阻抗外设);CH4-CH5:3.3±0.5V/高阻,分辨率:1μs,上升时间:4-6ns电源:USB供电:5V/500mA,通讯接口:USB2.0,输出接口:SMA示波器示波器模拟带宽:500 MHz,通道数:4+ EXT,实时采样率:5GSa/s(交织模式),2.5GSa/s(非交织模式),存储深度:250Mpts/ch(交织模式),125 Mpts/ch(非交织模式)电脑及软件标配电脑标配操作系统Windows系统Omni-Win控制软件稳态测试功能:激发扫描,发射扫描,同步扫描,三维扫描瞬态测试功能:动力学扫描,寿命扫描,时间分辨光谱扫描可选功能:温度控制扫描光学平台阻尼隔振光学平台尺寸(L×W×H):1500mm×1000mm×800mm阻尼隔振光学平台尺寸(L×W×H):1800mm×1200mm×800mm相关文章成果液氮制冷型MCT检测器1、基于全光纤结构的2-6.5μm红外高能量超连续光源输出光谱测量[1] (a) 不同长度的As2S3光纤输出光谱测量 (b) 4m As2S3 光纤在不同输入光能量下的输出光谱2、PPLN晶体中通过温度调谐自由差频产生的连续波2.9-3.8μm 随机激光光谱测量[2]2.9μm-3.8μm可调谐中红外随机激光光谱测量液氮制冷型InSb检测器1、中红外发光硫卤玻璃陶瓷中红外发光研究[3],通过引入Ga2S3纳米晶,极大增强了硫卤玻璃陶瓷位于2.3和3.8μm处的中红外发光强度。下图为440℃不同热处理时间下的硫卤玻璃陶瓷中红外发射光谱测试,浅蓝曲线为主体玻璃陶瓷的发光。硫卤玻璃陶瓷中红外发射光谱2、能量转移相关的Ho3+掺杂Yb3+敏化氟铝酸玻璃的中红外2.85μm发光研究[4]Ho3+/Yb3+ 掺杂氟铝酸玻璃的中红外荧光光谱TE制冷型InGaAs检测器Bi:CsI晶体的超宽近红外发光光谱[5]300K不同激发波长下Bi:CsI 晶体的近红外发光光谱参考文献:【1】Bin Yan etal, Optics Express, Vol. 29, No. 3【2】Bo Hu etal, Science China-Information Sciences , August 2023, Vol. 66【3】Shixun Dai etal, Journal of Non-Crystalline Solids 357 (2011) 2302–2305【4】Beier Zhou etal,Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 149(2014)41–50【5】Liangbi Su etal, OPTICS LETTERS , Vol. 36, No. 23, December 1, 2011
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  • 英国Edinburghinstruments,一个由科学家群体组成的研发团队,专注于生产和研发高性能研究级光谱仪的公司。产品线覆盖从紫外可见到近红外区域,从稳态光谱测量到瞬态光谱测量,以及激光闪光光解光谱仪等等。这是爱丁堡苏格兰工厂全新打造的新一代紧凑型一体化荧光光谱仪。这款仪器基于高标准进行设计,具有高灵敏度,快速数据获取,操作简单的特点,同时还有丰富的样品支架可以进行选择。拥有爱丁堡仪器在荧光光谱仪上超过35年的制造经验,FS5可以为您提供您所能想到的各种测试需求。FS5为中档价位的荧光光谱仪在全球分析和研究市场上设立了一个全新的标准,针对不同的应用方向,我们都有相应测量模式可以进行选择。? 单光子计数的超高灵敏度? 高动态范围和数据获取速度? 独特的软件——为荧光光谱仪量身定做? 升级的可选模式 PSP——纯光谱,极低的杂散光,无高级散射光干扰 NIR——可扩展光谱范围至1650nm POL——测量荧光各向异性和偏振度 MCS——完成微秒到秒级的寿命测试 TCSPC——完成皮秒到微秒的寿命测试? 极其丰富的样品支架选项 FS5 – TCSPC 荧光寿命升级除了拥有FS5标准荧光测试功能以外,这款升级还能实现皮秒、纳秒到微秒范围的寿命测量(10μs)。FS5-TCSPC型号需要皮秒脉冲二极管和LED作为激发光源,我们只需要简单地将光源连接到FS5-TCSPC特制的样品仓中,这个样品仓与所有样品支架相兼容。寿命测试的时候不需要单独的激光驱动和数据分析模块。软件完全兼容所有的测试功能,提供重卷积和曲线拟合。皮秒激光二极管(EPL)和皮秒脉冲发光二极管(EPLED)都是单一波长输出。我们至少需要一个或者一个以上的皮秒脉冲光源来激发样品,激发波长根据用户的具体应用方向进行选择。TCSPC寿命测试可以使用FS5标准的检测器,可以实现150ps-10us的测量。当我们使用快速响应检测器的时候可以优化仪器响应函数,可实现低至50ps的寿命测量。FS5 – NIR 近红外光谱区域扩展进行近红外波长测试的扩展,在目前的紧凑型荧光光谱仪中只有FS5能够实现。通过接入第二个近红外的检测器,FS5轻松地实现测试波长范围的扩展,而无需牺牲紫外可见区的灵敏度。有多种近红外检测器可以进行选择:FS5-NIR额外扩展一个制冷侧窗PMT和近红外光栅可以达到1100nm;FS5-NIR+可以升级电制冷的近红外PMT和近红外光栅实现远至1650nm的测试。这两种升级选项全部基于单光子计数技术以实现很高的灵敏度,并且能与任何寿命升级选项相兼容。FS5-POL 荧光偏振度和各向异性的测量偏振荧光升级选项包括位于激发和发射侧的由软件控制的自动偏振片。借助于偏振片可以完成偏振荧光和荧光各向异性的测量。测量可以自动计算得到各向异性曲线,包含原始数据和G因子校正的数据。如果和TCSPC联用,可以进行时间分辨的荧光各向异性分析。FS5-POL 标准配置紫外可见区,我们还可以选配近红外偏振片使发射侧的偏振测量范围扩展到1650nm。FS5-MCS 微秒级到秒级寿命测试FS5-MCS除了拥有FS5所有的标配功能以外,还可以实现10μs的长寿命测量,特别适用于强发光的荧光粉和稀土样品。标准的连续氙灯光源和脉冲闪烁氙灯光源之间的切换由软件自动控制完成。测量模式也同时会在标准的光子计数和时间分辨光子计数之间进行切换。如果需要长时间进行寿命测试的时候连续氙灯会通过软件自动关闭,这会节省氙灯的能量,增加使用的寿命。几乎针对所有应用,FS5都有相应的样品支架可供用户进行选择。这些附件的安装使用十分简单方便。绝大多数的附件安装只需要十几秒的时间就可以完成。专用的Fluoracle软件可以自动识别每一个样品支架,用户使用界面十分友好,操作十分便捷。
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  • 荧光光谱分析仪Flex One性能特点:● 一体化的光学调校——整机设计,结构稳固,光路稳定,确保高效性和易用性● 简单易用的双样品光路设计——可随意在水平和垂直光路上进行切换,适用于各种常见的样品夹具● 超宽光谱范围**——200nm-2500nm● 视频监视光路 ——通过监视器,查找微米级样品,可供精确调整,定位测试样品点● 多种激发波长可选**——266nm,325nm,405nm,442nm,473nm,532nm,633nm,785nm等● 自动mapping功能可选*——50mm×50mm标准测量区间,可定制特殊规格,步进精度1μm特殊规格● 电致发光(EL)功能可选*——扩展选项● 显微拉曼光谱测量功能可选*——扩展选项● 超低温测量附件可选*——可配置多种低温样品台*选配项,请详细咨询; **需根据实际需要进行配置确定荧光光谱分析仪Flex One产品简介: 光致发光(photoluminescence) 即PL,是用紫外、可见或红外辐射激发发光材料而产生的发光,在半导体材料的发光特性测量应用中通常是用激光(波长如325nm、532nm、785nm 等)激发材料(如GaN、ZnO、GaAs 等)产生荧光,通过对其荧光光谱(即PL 谱)的测量,分析该材料的光学特性,如禁带宽度等。光致发光可以提供有关材料的结构、成分及环境原子排列的信息,是一种非破坏性的、高灵敏度的分析方法,因而在物理学、材料科学、化学及分子生物学等相关领域被广泛应用。 传统的显微光致发光光谱仪都是采用标准的显微镜与荧光光谱仪的结合,但是传统的显微镜在材料的PL 谱测量中,存在很大的局限性,比如无法灵活的选择实验所需的激光器(特别对于UV 波段的激光器,没有足够适用的配件),无法方便的与超低温制冷机配合使用,采用光纤作为光收集装置时耦合效率太低等等问题,都是采用标准显微镜难以回避的问题。 北京卓立汉光仪器有限公司结合了公司十余年荧光光谱仪和光谱系统的设计经验和普遍用户的实际需求,推出了“Flex One( 微光)”系列显微光致发光光谱仪,有效的解决了上述问题,是目前市场上高性价比的的显微PL 光谱测量的解决方案。荧光光谱分析仪Flex One系统组成● 激发光源部分:紫外-近红外波段各种波长激光器● 显微光路部分:优化设计的专用型显微光路● 光谱采集部分:影像校正光谱和高灵敏型科学级CCD或单点探测器和数据采集器● 样品台支架部分:xyz三维可调样品台(手动或自动)、超低温样品台荧光光谱分析仪Flex One参数规格表:主型号Flex One光谱范围300-2200nm光谱分辨率0.1nm激发光可选波长266nm,325nm,405nm,442nm,473nm,532nm,633nm,785nm等探测器类型单点Si单点PMT单点InGaAs制冷型CCD2000×256制冷型InGaAs阵列512×1制冷型InGaAs阵列512×1有效范围200-1100nm200-870nm800-2500nm300-1000nm800-1700nm800nm-2200nm空间分辨率50μm注*:以上为参考规格,详细规格依据不同配置的选择会有差异,详情请咨询!
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  • 一.产品概述ATF9200是奥谱天成精心研制的一款自动对焦、自动扫描的大面积近红外二区荧光成像仪,近红外二区(1000至1700 nm),组织的散射减少,组织吸收和自发荧光最小。与传统的可见光或红外一区光学成像(即400-1000 nm)相比,在这些波长下具有更好的图像对比度,灵敏度和对组织的穿透深度。特别适合小动物活体荧光成像、实时手术导航等。ATF9200内置最低可制冷至-80℃的超低温制冷高灵敏度InGaAs探测器。ATF9200加载50X50mm大面积电动扫描平台,辅以先进、快速的超大图像拼接算法,从而达到了进行快速扫描、大面积成像的功能。ATF9200加载了高稳定性的自动对焦系统,可以实时地对目标进行动态焦距调整,以达到最佳的成像效果。ATF9200通过USB 2.0接口与电脑相连,还有先进、易用的PC端操控软件,可以达到完美的实验操作。型号说明ATF9200制冷InGaAs 相机,制冷至10℃,640X512像素ATF9200-HR高分辨率型,制冷至10℃,1280X1024ATF9200-DC深度制冷InGaAs 相机,制冷至-80℃,积分时间可长达5分钟,640X512二.产品特征l 激发波长:808、980、1064nml 深度制冷InGaAs CCD,最低制冷温度-80℃l 成像分辨率:640X512,1280X1024可选l 大面积电动扫描平台l 实时自动对焦、自动扫描、自动拼接l 电控可连续扫描荧光通道,从1000-1700nm连续变化,调谐精度5nml 四合一光纤通路,可同时连接四个激光器,多波长成像时无需切换光源l 激光出光口配备扩束镜,有效增大激发光照射面积l 强大的图像采集和分析软件l 新颖的一体化机架,提供优良的稳定性和操作性l 模块化结构设计,多功能组合,确保系统的多用性三.近红外二区荧光成像原理图图1 近红外二区荧光成像原理图四.应用案例图2 小鼠活体实验图3 小鼠活体实验
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  • 仪器简介: HORIBA Scientific(Jobin Yvon光谱技术)荧光光谱仪器可提供全套稳态、瞬态和稳-瞬态以及各种偶联技术的解决方案。 借助于成熟的FluoroLog® 技术,Nanolog® 采用模块化设计,即可实现稳态测量,也可实现瞬态测量(TCSPC技术),系统搭配成像光谱仪,可实现红外三维荧光快速测量。 NanoLog ® 系列仪器专门用于纳米技术和纳米材料的研究, NanoLog ® 可以检测到800-1700nm的近红外范围,可选~2&mu m的多通道检测器和~3&mu m的单通道检测器,同时也可实现紫外-可见区荧光光谱测量。专为单壁碳纳米管(SWNTs)设计的NanoSizer® 软件,可计算荧光共振能量传递(FRET)和碳管内径分布,并且在微秒时间内就能获得完整的二维光谱图,1秒内获得的激发-发射三维荧光光谱图。技术参数:450W的大功率连续氙灯,涵盖UV~NIR波长范围快速获得全波长范围激发-发射三维荧光图Symphony II InGaAs阵列检测器:800~1700nm;规格可选:256× 1,512× 1和1024× 1,单像元25µ m;噪音水平:650e-rms (液氮制冷);可选电制冷;扩展范围可选(1.1-2.2µ m)iHR320发射光谱仪:焦长=320mm;f/4.1;线色散=2.64nm/mm;分辨率=0.06nm;全软件控制三光栅塔轮(所有测定在光栅刻线数1200gr/mm条件下)固态近红外检测器,光电倍增管覆盖UV~NIR全光谱范围寿命测定,采用时间相关单光子计数技术测定荧光寿命范围:100ps~1ms(UV~NIR);磷光寿命范围1us~10s(UV~NIR)主要特点:一秒内获得激发-发射三维光谱高灵敏度的近红外InGaAs阵列检测器高光谱分辨率易于实现SWNTs的定性和定量分析可选多种检测器适于紫外至近红外光谱范围的检测需求: PMT用于高灵敏度和时间分辨的测量 InGaAs阵列检测器用于NIR数据的快速采集 CCD阵列检测器用于UV-Vis数据的快速采集同时解析量子点易于实现能量转移研究模块设计以满足不同实验的需求可选附件:超连续激光光源 液氮杜瓦瓶HPLC流通池 光纤导入支架多芯光纤 四位电磁搅拌控温样品架两位电磁搅拌控温样品架 单池电磁搅拌控温样品架固体样品架 积分球停留附件 显微镜耦合部件多孔板阅读器 铂尔贴控温装置外部触发装置 自动滴定注射附件1~5/50/250&mu L微量样品池 截止滤光片偏振片附件 低温附件
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  • 近红外荧光寿命测量系统 具有亚纳秒到皮秒的时间分辨率的近红外(650—1700 nm)荧光寿命测量系统。欢迎您登陆滨松中国全新中文网站 查看该产品更多详细信息!产品实例:产品图像产品型号产品名称测量波长范围制冷方式探测器时间分辨率 C7990-01近红外荧光寿命测量系统650 nm 到 1400 nm液氮制冷 (制冷时间:约 2 h)约 600 ps C7990-02近红外荧光寿命测量系统650 nm 到 1700 nm液氮制冷 (制冷时间:约 2 h)约 600 ps C7990-11近红外荧光寿命测量系统950 nm 到 1400 nm热电制冷(制冷时间:约30 min)约 300 ps C7990-12近红外荧光寿命测量系统950 nm 到 1700 nm热电制冷(制冷时间:约30 min)约 300 ps C7990-21近红外荧光寿命测量系统950 nm to 1400 nm液氮制冷约 100 ps C7990-22近红外荧光寿命测量系统950 nm 到 1700 nm液氮制冷约 100 ps
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  • Asiagene NIR2020 近红外I区和近红外II区生物医学荧光成像系统是上海亚晶生物科技有限公司自主研发的大型高端设备。 主机包含:1.暗箱2.科研一级CCD相机(光谱范围:400-1700nm)3.近红外探测器4.荧光光路及照明系统5.小动物麻醉系统6.操作分析软件7.电源线和数据线8.操作说明 其中暗箱:1.内部铺有吸光性能良好的材料;2.可以装配近红外探测器配备;3.多位波段滤光片及切换装置;4.可装配多个波段光源,并分别控制及采集5.可以支持小动物麻醉系统6.配备自动升降台,可以随时调整样品台高度7.配备小动物恒温模块,保证成像时动物体温8.配备明场光源 近红外探测器:1.探测器芯片:铟镓砷探测器2.分辨率:640(h)×512(v);3.带宽:900-1,700nm;4.峰值量子效率(peak QE):85%;5.保持信号完整性:65,535灰度值;6.扫描频率:4×18 MHz;7.InGaAs探测器运行能力:99.5%;8.输入像素尺寸:15×15μm;9.输入传感器尺寸:9.6×7.68 mm;10.读出杂讯:High gain mode 27-35 电子
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  • 恒光智影自主研发最新的近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。这是一款多色成像系统,可实现全波段(400-1700 nm)荧光,X射线,CT多模态成像。这款产品突破了传统荧光活体成像系统的局限,具有从微观到宏观,由细胞至活体的全视野成像能力,可以实现更深,更快,更清晰的成像效果。在肿瘤研究,动物模型成像,血管成像,纳米药物开发,药物制剂,靶向治疗,及脑科学研究等方向提供新的影像解决方案。 1. 活体穿透深度高于 15 mm2. 空间分辨率优于 3 μm3. 荧光寿命分辨率优于 5 μs4. 高速采集速度优于 1000 fps(帧每秒)5. 精准光热治疗模块6. 可定制多模态系统 (X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等) 可实现小鼠颅内血管成像,皮下肿瘤成像,大鼠褐色脂肪及血管成像,小鼠肝肺成像,淋巴管与淋巴结成像,肠道系统成像的应用案例。您也可以在恒光智影的网站上找到更多的应用案例和视频:上海恒光智影医疗科技有限公司为您提供恒光智影 近红外二区小动物活体荧光成像系统的参数、价格、型号、原理等信息,恒光智影 近红外二区小动物活体荧光成像系统产地为上海、品牌为恒光智影,型号为MARS,价格为面议,更多相关信息可来电咨询,公司客服电话7*24小时为您服务。
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  • 超高分辨活细胞荧光红外显微成像系统 【 产品简介 】荧光作为生物学特异性识别的主要手段,一直以来在生命科学中发挥着重要作用。但是这需要被分析的物质具有荧光或者可以被荧光所标记。振动光谱(IR & Raman)是成熟无标记的技术,能够直接提供物质本身的结构信息,能够为生命科学提供广泛的大分子、药物、材料、脂质体等无标记物质的表征能力,在生命科学研究中具备重大潜力。具有亚微米和同步拉曼能力的O-PTIR克服了传统红外显微镜分辨率不足和在不平整表面米氏散射严重的问题,使得这种广泛的大分子表征现在可以在500 nm的生物相关空间尺度上进行,实现红外与拉曼和荧光成像分辨率相匹配,具备真正意义上的共定位能力。 现在,mIRage-LS将这些技术完全集成到一个系统上,仅需一台设备即可实现样品的全面红外、拉曼、荧光信号分析,获得任意一种单一技术本身都无法获得的额外信息和见解。【产品特点】  ☆ 荧光红外共定位成像分析  ☆ 亚微米尺度红外拉曼分辨率  ☆ 红外拉曼同步测量  ☆ 非接触式测量,同时支持透射、反射模式并且无米氏散射问题  ☆ 可测试活细胞(液体环境)【优势领域】单细胞分析:  ☆ 正常/患病细胞分化  ☆ 药物-细胞相互作用  ☆ 细胞内(脂滴) 成像研究组织分析:  ☆ 细胞分型  ☆ 钙化、疾病状态区分  ☆ 胶原蛋白取向细菌观测:  ☆ 单细菌鉴定  ☆ 细菌代谢研究光学光热红外O-PTIR在生命科学领域应用的显著优势  ☆ 亚微米级的空间分辨率;  ☆ 可直接获取液体中活细胞的红外成像;  ☆ 灵敏度高,可直接观测单细胞 (如细菌、哺乳动物细胞等);  ☆ 无米氏散射干扰,即使在细胞边缘也不受影响;  ☆ 超高光谱分辨率;  ☆ 无需直接接触即可测量软组织的红外光谱;  ☆ 可实现红外和拉曼同步测量;  ☆ 可实现超过10 μm厚的样品测试,直接置于载玻片上观察分析;  ☆ 可配置极化的红外光源超分辨红外技术O-PTIR理想空间分辨率横向对比 (FTIR, QCL and O-PTIR microscopes)专为生物样本设计的新型“双区(C-H/FP)”QCL新型“双区(C-H/FP)”QCL能够在在一台设备中同时涵盖了C-H拉伸和指纹区 (3000-2700、1800-950cm-1) 反射模式下收集的O-PTIR光谱在数据库(Wiley KnowItAll)搜索结果,匹配率超过95%。【应用案例】1. 荧光成像与O-PTIR联合表征  荧光成像对于分子生物学机制的研究具有十分重要的意义,而传统红外很难原位测量细胞的红外图谱,因此无法将蛋白定位与原位细胞的红外图谱进行原位叠合,这对于红外在生物学的机制研究中的应用十分不利。而O-PTIR能够直接在不损伤细胞的情况下测量不同区域的红外图谱,与荧光图像相结合探究蛋白结构与分布上的变化。图1. 阿尔兹海默症脑组织切片样品,左侧白光图,中间荧光图,右侧O-PTIR在中图中的红色与蓝色区域的采集的红外图谱2. 感染疟原虫的红细胞表征  疟原虫属寄生虫引起的疟疾是威胁生命的主要疾病之一,而疟原虫引发的感染周期十分复杂,因此在细胞和分子水平观察疟原虫的变化对于研究疟原虫的致病有着重要意义。Agnieszka M. Banas等人通过使用O-PTIR对疟原虫感染的红细胞在亚微米尺度的分子特征变化进行了表征,结果显示正常红细胞的蛋白呈现环状分布,而感染后的红细胞蛋白质则呈现无规则分布。通过对比传统FTIR与基于O-PTIR技术能够发现,O-PTIR能够提供更为详细的图像分辨率并且能够测量红细胞不同位置的光谱信息。而传统FTIR受制于米氏散射限制,效果较差。图2. 对比FTIR与O-PTIR对红细胞成像的结果:(a)红细胞的白光图;(b)图a中红色方块放大的区域;(c,e)FTIR的蛋白/脂质空间分布的红外成像;(d,f)O-PTIR的蛋白/脂质空间分布的红外成像;(g)红细胞的FTIR红外光谱;(h)红细胞的O-PTIR红外光谱 (g,i)疟原虫感染红细胞和正常红细胞的PCA(PC1&PC2,PC1&PC3)得分;(h,j)疟原虫感染红细胞和正常红细胞的PCA(PC1&PC2,PC1&PC3)得分  参考文献:B. [Malaria] “Comparing infrared spectroscopic methods for the characterization of Plasmodium falciparum-infected human erythrocytes” (Nature Communication Chemistry). Advantages: 1, 3, 4, 5, 63. 单个病毒的红外成像  受制于红外极限分辨率的限制,单个病毒的红外光谱成像一直以来都是十分困难的,对于只有100 nm左右的病毒进行红外光谱成像显得十分无力。Yi Zhang等人使用O-PTIR技术成功实现对单个痘病毒进行了检测,并成功观测到了病毒的外形,同时对病毒表面的蛋白的光谱进行了表征。图3. 单个痘病毒的光谱和成像表征。(a)痘病毒的干涉散射图像;(b)痘病毒1550cm-1波数下的MIP图像;(c)痘病毒1650cm-1波数下的MIP图像;(d)随机选取病毒上4个点的光谱  参考文献:“Vibrational Spectroscopic Detection of a Single Virus by Mid-Infrared Photothermal Microscopy” (Analytical Chemistry). Advantages: 1, 3, 4, 5, 64. 光学光热红外O-PTIR与Raman光谱协同分析固定或活的单细胞  英国曼彻斯特大学的Peter Gardner教授近期发表了他们关于活(和固定)细胞振动光谱分析的研究结果。作者使用光学光热红外O-PTIR与Raman光谱,并借助于两个激发源(QCL和OPO激光器),对细胞进行了宽光谱范围的覆盖,从而使所有与生物学相关的分子振动都能被检测到,且保持一致的亚微米的空间分辨率。此外,红外光谱采集与拉曼光谱有效的结合起来,在相同的激发位置,形成振动互补,得到一套完整的振动光谱信息。如下图所示,该红外和拉曼的组合方式可以用来分析液体环境中固定或活细胞的亚细胞结构,其中的蛋白质二次结构及富脂体均可以在亚微米尺度上被有效地识别出来。图4. O-PTIR观测固定未染色MIA PaCa-2细胞成像。(a)固定的未染色的MIA PaCa-2细胞的光学图像;(b)红色方块区域的放大图像;(c)OPO波束段的O-PTIR红外光谱;(d)QCL波束段O-PTIR的红外光谱;(e)黑色区域的拉曼和红外光谱  参考文献:D. [Mammalian cancer cell] “Analysis of Fixed and Live Single Cells Using Optical Photothermal Infrared with Concomitant Raman Spectroscopy” (Analytical Chemistry). Advantages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75. O-PTIR与S-XRF联用探究阿尔兹海默症  阿尔兹海默症(AD)是老年痴呆症常见的病症之一,而淀粉样β蛋白沉淀是引发AD的重要病因之一,因此对于淀粉样β蛋白分布的研究就显得十分重要。Nadja Gustavsson等人通过O-PTIR成功观测到了神经中的淀粉样β蛋白分布,并且结合S-XRF分析发现铁簇与淀粉样β-折叠结构和氧化的脂质存在共定位关系。这项研究充分预示了O-PTIR/S-XRF联合技术可在AD疾病的研究中发挥重要作用。图5. 单个神经元的O-PTIR与X光荧光成像。(a)单个神经元的光学(左)与O-PTIR图像(中和右);(b)神经元上铜、铁的分布;(c)铁与蛋白叠合图;(d)铁与脂质的叠合图【测试数据】单细胞分析  ☆ 正常/患病细胞分化  ☆ 药物-细胞相互作用  ☆ 细胞内(脂滴) 成像研究细胞内的荧光+红外共定位分析  利用荧光同时观测细胞结构和细胞中的脂滴分布,研究脂滴在细胞中的共定位分析,提供潜在活体无标记相互作用分析数据。磷脂成像 (2856cm-1(CH2) / 2874cm-1(CH3) 100 nm pixel size. ~5 mins. 荧光染色细胞核(蓝色),蛋白(红色))活体细胞的组分分布分析磷脂成像,可观测活细胞内的脂滴的分布并且基本不会受到水的干扰,这是传统红外所难以达到的。 (2856cm-1(CH2)/ 2874cm-1(CH3) 100 nm pixel size. ~5 mins.)固定细胞的组分分布分析磷脂成像没可观测到细胞内的脂滴分布情况。 (2856cm-1(CH2)/ 2874cm-1(CH3) 100 nm pixel size. ~5 mins.)组织分析  ☆ 细胞分型  ☆ 钙化、疾病状态区分  ☆ 胶原蛋白取向组织切片分析观测肿瘤组织钙化分析1050cm-1,传统的FTIR只有大约12微米的空间分辨率,这往往比实际特征大得多,这就是为什么以前没有看到如此小的局部钙化。细菌观测  ☆ 单细菌鉴定  ☆ 细菌代谢研究红外拉曼联合细菌表征,可以同时观测到细菌的红外和拉曼图谱
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  • 别名:NIR-II红外相机,NIR-II红外制冷相机,NIR-II红外低温相机,NIR-II红外成像,NIR-II红外制冷成像,NIR-II红外低温成像,NIR-II近红外成像相机,NIR-II近红外制冷成像相机,NIR-II近红外低温成像相机NIR-II近红外科研成像相机,NIR-II近红外科研制冷成像相机,NIR-II近红外科研低温成像相机,NIR-II近红外二区荧光成像相机,NIR-II近红外二区荧光制冷成像相机,NIR-II近红外二区荧光低温成像相机,相机部分:1、InGaAs 成像模块采用TEC电制冷方式,芯片工作温度达到-60℃或更低,且芯片工作温度可调;2、InGaAs成像模块有效像素数量不少于640 x 512,每个像元尺寸不小于15微米;3、InGaAs成像模块在900-1700nm具有高灵敏度,量子效率不低于70%;4、对于微弱信号可实现不短于99秒的连续曝光;5、能够实现近红外二区与彩色可见光的实时同步成像,且精确融合图像能够实时展示。6、近红外二区成像具备过曝光预警功能。成像窗宽窗位可手动自由调节。且具备灰度图像自动增强功能。7、可见光成像部分具备自动增益,自动曝光,自动白平衡功能,能够自动进行伽马矫正。融合算法先进,用户可以根据需求确定近红外与可见光融合的有效阈值。8、红外图像、可见光图像和二者融合图像可以同时显示。拍照和录像数据可一键采集,且拍照和录像保存后可再次进行后续数据分析并不失融合。9、成像参数与激光激发参数能够自动保存。激光部分:1、荧光激发光源采用两种波长激光光源(808nm, 980 nm),功率可调且总功率≥20瓦;2、每种荧光激发光源各采用两根液芯匀光光纤,分布两侧,保证无死角照射。3、每根光纤末端配备准直器,可调整荧光激发光的均匀照射。4、可通过系统软件实现激光控制。5、激光参数自动保存在成像参数中。暗室及控制系统:1、标配软件具备成像参数设置功能,如曝光时间、增益、相机工作温度、内外触发等,具备红外成像窗宽/窗位手动和自动调节功能;2、可通过软件去除背景,实现成像的平场校正等功能;3、能够实现100μs寿命材料的荧光寿命成像;4、可同时装载至少5个发射光滤片,标配滤片数量不少于4个;5、具备荧光寿命成像专用软件模块,可通过软件调节激发光照明时间、相机曝光时间和激发光与相机曝光间隔时间,具有延时成像能力;6、寿命图像与材料单光子寿命分析结果误差在10μs以内;7、具备5通道以上小动物气体麻醉功能;8、能够实现小鼠全身成像和局部成像,视野范围可调,最大视野范围不小于10cm x 8cm;9、动物载物台可电控升降,行程不小于50cm;10、动物载物台具有加温保暖功能;应用:适合从事生物学、医学、天文学等科研工作者,特别适用于生物医学荧光成像、材料学荧光成像、荧光偏振成像、荧光寿命成像、天文成像和激光光斑分析等多种科研领域及军事、高端安防等应用领域。荧光寿命成像展示:左图:荧光成像 右图:荧光寿命成像NIR-I区与NIR-II区,成像范围、深度、清晰度对比:近红外二区成像在不通波长下成像比较: 通过尾静脉注射PBS溶液中的NM-NPs雌性BALB/c小鼠。用1000LP、1250LP、1400LP滤光片进行160mW cm&minus 2808 nm激光激发,当波长在1000~1400 nm之间变化时,血管的清晰度明显提高,1400LP滤光片NIR-II荧光成像的空间分辨率明显提高,清晰度显著提高。 近红外二区成像在缺血性脑卒中应用:(RENPs应用于近红外二区脑血管成像)稀土纳米颗粒(RENPs)是一类稀土离子掺杂的荧光纳米材料,能够在近红外光激发下发射出位于第二近红外区的荧光。且其具有长荧光寿命、窄发射谱带、高光/化学稳定性、低毒性和可调谐荧光发射波长等优势,有望在生物分析和疾病诊断等领域发挥重要作用。利用染料敏化RENPs的复合材料,成功实现了非侵入性、高分辨率脑血管成像,清晰观察到脑血管网络结构及细小的毛细血管结构,并可实时监测生理过程中血液动力学及血管结构的变化。(比率型近红外二区纳米探针监测脑卒中示意图)缺血性脑卒中(Ischemic Stroke, IS)是导致长期残疾以及死亡的主要原因之一,该疾病的严重程度具有时间依赖性,及时评估IS对于该疾病的治疗以及预后起着至关重要的作用。利用比率型近红外二区纳米探针可有效富集在脑缺血病灶位点,可视化氧化应激水平用于及时评估IS。利用近红外二区成像的优势,该探针具有深层的脑组织穿透深度;基于目标物调控染料敏化RENPs发光的原理,该探针对高活性氧物种呈现优异的响应性能。综合以上功能,该探针通过可视化探针在病灶位点的富集程度以及氧化应激水平,在IS发生30min时即可对其进行监测,并评估其严重程度(传统磁共振成像则在IS发生24h才可观察到显著的信号变化)。近红外二区成像用于慢性肝脏疾病无创监测(a、高脂饮食小鼠模型中,体内肝脏处的自发荧光 b、离体肝脏的荧光成像)准非酒精性脂肪性肝病(NAFLD),由于缺乏用于监测炎症和肝纤维化进程的无创方法,肝活检仍是临床诊断NAFLD的金标。非酒精性脂肪性肝病的病理发展中氧化应激是关键驱动力之一,肝损伤和坏死性炎症由驱动纤维化的活性氧簇(ROS, Reactive oxidative species)介导,内源性脂褐素(lipofusion)是ROS的副产物,在808nm激光激发下,能够在近红外范围内被检测到,因此脂褐素的红外成像用于无创评估坏死性炎症活动和纤维化阶段,实现慢性肝病的无创监测。近红外二区成像联合酶激活的纳米探针用于术中进行快速组织病理学分析准确的分析病理组织是肿瘤手术成功的关键之一,一种可被基质金属蛋白酶(MMP)14激活的NIR-II纳米探针A&MMP@Ag2S-AF7P,可用于体内外神经母细胞瘤诊断和非破坏性的组织病理学分析。(1)A&MMP@Ag2S-AF7P在正常组织中的荧光可以忽略不计;但是在神经母细胞瘤组织中,其荧光信号会由于过表达的MMP14抑制了Ag2S量子点和A1094之间的荧光共振能量转移(FRET)过程而被快速激活。(2)与此同时,暴露的膜渗透多肽R9 (TAT-peptide)可以使得该纳米探针被癌细胞有效地内化,进而产生优越的T/N组织信号比值。该探针可以对病灶进行富集定位通过红外二区实时成像描绘出明确的肿瘤边缘,用于癌症手术或组织活检。
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  • Azure 500拥有卓越的性能、直观便捷的拍照流程和功能完备的分析软件,可为用户提供精确可重复的实验结果。仪器内置13.3英寸高清可触摸屏电脑,大大节省实验室空间;搭载双波长紫外光源、蓝光光源、双激光近红外光源和高分辨率CCD相机,无论是普通凝胶成像、化学发光成像,还是近红外荧光成像,Azure 500均可呈现高精度、高灵敏度、高分辨率的图像。 产品特点 性能卓越化学发光和荧光成像均具有超高的灵敏度和图像质量 定量精确专为定量设计。成像系统、试剂、软件完美适配,满足高质量期刊发表要求 智能化工作流程具有自动聚焦、自动激发光控制和自动曝光等功能,可设立自定义成像协议,确保样品之间的可重复性。如有需要,可外连电脑控制。 数据合规性Azure成像数据满足所有主流期刊发表要求,可提供符合FDA 21CFR Part11软件 应用 ● 琼脂糖凝胶检测● 蛋白胶检测● 化学发光检测● 彩色Marker成像● 激光近红外成像 Azure 500多功能荧光成像系统信息由Azure Biosystems(中国)公司为您提供。如您想了解更多Azure多功能成像系统报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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  • 仪器简介: HORIBA Scientific(Jobin Yvon光谱技术)----荧光光谱仪器的全球,提供全套稳态、瞬态和稳-瞬态以及各种偶联技术的解决方案。借助于成熟的FluoroLog技术,Nanolog采用模块化设计,即可实现稳态测量,也可实现瞬态测量(TCSPC技术),系统搭配成像光谱仪,可实现红外三维荧光快速测量。NanoLog 系列仪器专门用于纳米技术和纳米材料的前沿研究,NanoLog 可以检测到800-1700nm的近红外范围,可选~2μm的多通道检测器和~3μm的单通道检测器,同时也可实现紫外-可见区荧光光谱测量。专为单壁碳纳米管(SWNTs)设计的NanoSizer软件,可计算荧光共振能量传递(FRET)和碳管内径分布,并且在微秒时间内就能获得完整的二维光谱图,1秒内获得的激发-发射三维荧光光谱图。 可选附件: 超连续激光光源 液氮杜瓦瓶 HPLC流通池 光纤导入支架 多芯光纤 四位电磁搅拌控温样品架 两位电磁搅拌控温样品架 单池电磁搅拌控温样品架 固体样品架 积分球 停留附件 显微镜耦合部件 多孔板阅读器 铂尔贴控温装置 外部触发装置 自动滴定注射附件 1~5/50/250μL微量样品池 截止滤光片 偏振片附件 低温附件 技术参数: 450W的大功率连续氙灯,涵盖UV~NIR波长范围 快速获得全波长范围激发-发射三维荧光图 Symphony II InGaAs阵列检测器:800~1700nm;规格可选:256×1,512×1和1024×1,单像元25µ m;噪音水平:650e-rms (液氮制冷);可选电制冷;扩展范围可选(1.1-2.2µ m) iHR320发射光谱仪:焦长=320mm;f/4.1;线色散=2.64nm/mm;分辨率=0.06nm;全软件控制三光栅塔轮(所有测定在光栅刻线数1200gr/mm条件下) 固态近红外检测器,光电倍增管覆盖UV~NIR全光谱范围寿命测定,采用时间相关单光子计数技术测定荧光寿命范围:100ps~1ms(UV~NIR);磷光寿命范围1us~10s(UV~NIR) 主要特点: 一秒内获得激发-发射三维光谱 高灵敏度的近红外InGaAs阵列检测器 高光谱分辨率 易于实现SWNTs的定性和定量分析 可选多种检测器适于紫外至近红外光谱范围的检测需求: - PMT用于高灵敏度和时间分辨的测量 - InGaAs阵列检测器用于NIR数据的快速采集 - CCD阵列检测器用于UV-Vis数据的快速采集 同时解析量子点 易于实现能量转移研究 模块设计以满足不同实验的需求注:具体配置、价格请咨询当地销售工程师
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  • 红外压片机SYP-2TH新诺牌荧光光谱仪配套产品红外压片机SYP-2TH新诺牌荧光光谱仪配套产品SYP-2T小型压片机参数: 仪器型号:SYP-2T 压力范围:0-2T 活塞直径:φ28mm镀铬油缸 活塞直径:5mm 压力表类型:XNNETS指针式 加压方式:手旋式 压力稳定性:≤1MPa/10min 工作台直径:φ45mm 立柱数量:2根立柱 立柱间距:54×55mm 外形尺寸:100×220×220mm 设备重量:4.8kg红外压片机SYP-2TH新诺牌荧光光谱仪配套产品注:本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证!但由于新广告法规定不得出现化和功能性描述用词,以及写有没写号或已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义”进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手”高抬贵手
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  • Asiagene NIR2020 近红外I区和近红外II区生物医学荧光成像系统是上海亚晶生物科技有限公司自主研发的大型高端设备。 主机包含:1.暗箱2.科研一级CCD相机(光谱范围:400-1700nm)3.近红外探测器4.荧光光路及照明系统5.小动物麻醉系统6.操作分析软件7.电源线和数据线8.操作说明 其中暗箱:1.内部铺有吸光性能良好的材料;2.可以装配近红外探测器配备;3.多位波段滤光片及切换装置;4.可装配多个波段光源,并分别控制及采集5.可以支持小动物麻醉系统6.配备自动升降台,可以随时调整样品台高度7.配备小动物恒温模块,保证成像时动物体温8.配备明场光源 近红外探测器:1.探测器芯片:铟镓砷探测器2.分辨率:640(h)×512(v);3.带宽:900-1,700nm;4.峰值量子效率(peak QE):85%;5.保持信号完整性:65,535灰度值;6.扫描频率:4×18 MHz;7.InGaAs探测器运行能力:99.5%;8.输入像素尺寸:15×15μm;9.输入传感器尺寸:9.6×7.68 mm;10.读出杂讯:High gain mode 27-35 电子
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  • 近红外二区小动物活体成像系统 MARS 拥有完整的小动物活体光学成像系统,并可个性化定制,满足不同需求。 MARS的近红外二区相机采用Teledyne Princeton Instruments 的NIRvana系列,其出色的量子效率与先进的噪声抑制技术为高品质成像提供保证。 FAST与Pathfinder两套定制的光学方案能实现不同场景的实验需求,从大视场下对小鼠的整体拍摄,到局部的微观分析,我们独特的光学解决方案在保证空间分辨率的前提下,为您提供优异的光通量与信号强度。 MARS系统采用别具匠心的整体设计,开放的用户界面带来独特的便捷性与灵活性。模块化的设计可以方便用户扩展功能,并可整合超声,光声,CT断层扫描,荧光寿命,PET-CT,MRI等成像系统,提供无缝多模态成像解决方案。 小鼠血管荧光成像, 使用水溶性D-A-D小分子染料(QY≈1.2%)
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  • 一,超高亮度多波段红外探测卡一,超高亮度多波段红外探测卡超高亮型红外激光探测卡(板)可将多个波段不可见近红外波段光束转换成可见 光,因而可实现对红外光束的探测、跟踪、校对、识别。该探测卡可用于各类半 导体激光器的近红外光探测、红外发光二极管发射光跟踪、YAG 等大型激光器光 束校对、光纤通信信号检测等领域。本红外激光探测卡显示亮度高,成像清晰, 可以替代 scintacor 的 VIR-NIR1600 或 THORLABS 的 VRC4 等进口产品。超高亮度多波段红外探测卡,超高亮度多波段红外探测卡通用参数产品特点:激光准直与检测超高亮度探测IR无须预充电,寿命长高灵敏度即时,高性能产品应用:激光探测激光显示光束对准技术参数:参数指标光谱响应范围790-840nm,870-1070nm,1500-1590nm显示颜色(主波长)绿色(545nm)产品尺寸75mm×27mm感光面积直径 25mm 圆形区是否充电不需要充电激发阈值35mw/cm2耐灼烧能力2.5kw/cm2大于 3 秒1.9 kw/cm2大于 7 秒实验测试:(1)对比测试.1064nm 照射下和 THORLABS 的 VRC4 显示效果对比图二,VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm)二,VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm)本激光磷光显示产品可显示UV,VISIBLE 和IR激光光束,安全可靠,性能优良,不可见光打到上面也可看到光束, 降低了不可见光的光束呈现、轮廓显现、定位的难度。所有的波长都可选三种款式:信用ka片式可使用在小功率的光源上,只可通过反射观察;圆片封装型(直径25mm)使用在需频繁定位元件的场合,通过移动底座来调整光路和光程,能够实现精确定位;镜筒封装式有很大的空间, VIR-NIR1600是一个信用ka大小的探测卡,用于观察790到840 nm、870到1070 nm、1500到1590 nm波长范围内的光。这些观察卡是由耐用的塑料卡制作而成,感光区粘于其前表面,可轻松对近红外光(NIR)及其焦点进行定位。由于使用前不需要给光敏区充电,即便用于暗室中的连续光探测时,发射量也是稳定连续的。我们可以定制品牌的可视化范围,以满足我们的客户需要。VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm),VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm)产品特点● 激光准直与检测● 定制尺寸和形状轮廓● 覆盖全波段:UV,VIS,IR系列● 3款形式,安全,无反射● 探测IR无须预充电,寿命长● 适用范围广,透射反射都可采用● 高灵敏度即时,高性能技术参数VIR-NIR1600 参数光谱响应范围790 - 840 nm 870 - 1070 nm 1500 - 1590 nm峰值响应波长 980 nm尺寸信息感应区域面积42x23mm卡片大小86 x 54mm是否充电工作No可见发射光,最小激发(脉冲) 2 µ W/cm2 at 808 nm ; 175 nW/cm2 at 960 nm 100 µ W/cm2 at 1550 nm;250 kW/cm2 at 1064 nm, 7 ns Pulses, 10 Hz损伤阈值7ns单脉冲1064 nm 35 MW/cm2 备注:本产品不包括杆架座等。全波长对比测试(830nm,980nm,1550nm)'三,VIR-MIR-2000中红外高效激光荧光感应卡 1900-2100nm本激光荧光感应卡,形状小巧,方便携带,激光感应卡是标准尺寸:50X35mm,最大承受功率有20W。它可显示MIR激光光束,弥补了市面上2um激光感应卡的空缺,给常用的2um激光器在光路搭建,实验测试方面提供了便捷,安全可靠,性能优良,可以在感应卡上观察到明显光束,降低了寻找不可见的中红外激光的光斑大小以及位置的难度,2um高效激光感应卡可感应1900-2100nm波长范围内的激光。感应卡的材料是耐磨损,耐高温的陶瓷材料,感光区被涂敷在其前表面,可轻松对中红外2um附近的红外光及其焦点进行定位。而且,我们的感光卡不需要给光敏区充电,即使在黑暗中的连续光进行探测时,发射量也是稳定连续的,使用寿命长。VIR-MIR-2000中红外高效激光荧光感应卡 1900-2100nm,VIR-MIR-2000中红外高效激光荧光感应卡 1900-2100nm产品特点● 激光准直与检测● 低阈值功率● 定制尺寸和形状轮廓● 覆盖波段:1900-2100nm● 高灵敏度,高性能● 陶瓷衬底可以承受最大20W的功率产品应用● 激光准直与检测● 激光光路的搭建技术参数VIR-MIR-2000参数光谱响应范围1900-2100nm峰值响应波长2000nm尺寸信息卡片大小50X35mm感应区域面积20×10mm是否充电工作No承受最大功率20W备注:本产品不包括杆架座等波长对比测试我们对感应卡进行了1950nm和2004nm波长的激光器进行测试,得到如下的现象:1、对2004nm的激光进行测试:四,红外(IR)激光探测卡(板)/红外光显示卡(半透半反式)四,红外(IR)激光探测卡(板)/红外光显示卡(半透半反式)红外激光探测卡(板)可将各种不可见近红外波段光束转换成可见光,能够有效实现对红外光束的探测、跟踪、校对、识别,可用于各类半导体激光器的近红外光探测、红外发光二极管发射光跟踪、YAG等大型激光器光束校对、光纤通信信号检测等领域。HCP-IR-1201是一个信用ka大小的探测卡,用于观察790到840 nm、870到1070 nm、1500到1600 nm波长范围内的光。这些观察卡是由耐用的塑料卡制作而成,感光区粘于其前表面,可轻松对近红外光(NIR)及其焦点进行定位。由于使用前不需要给光敏区充电,即便用于暗室中的连续光探测时,发射量也是稳定连续的。红外(IR)激光探测卡(板)/红外光显示卡(半透半反式),红外(IR)激光探测卡(板)/红外光显示卡(半透半反式)产品特点● 激光准直与检测● 定制尺寸和形状轮廓● 覆盖全波段:UV,VIS,IR系列● 3款形式,安全,无反射● 探测IR无须预充电,寿命长● 适用范围广,透射反射都可采用● 高灵敏度即时,高性能技术参数HCP-IR-1201参数光谱响应范围绿色(545nm)@950~980nm,红色(670nm)@1500~1600nm,红色(650nm)@其它波长峰值响应波长 800~1600nm, 优势波段950nm, 980nm, 1064nm, 1500nm尺寸信息感应区域面积42x54mmx3,(一块反射,两块透射1)卡片大小86 x 54mm是否充电工作No近似最小灵敏度 (室内光线)至少3800uW/cm^2,@ 1550nm近似最小灵敏度 (暗室) 至少 67uW/cm^2,@ 1550nm备注:五, VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm)五, VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm)本激光磷光显示产品可显示UV,VISIBLE 和IR激光光束,安全可靠,性能优良,不可见光打到上面也可看到光束, 降低了不可见光的光束呈现、轮廓显现、定位的难度。所有的波长都可选三种款式:信用ka片式可使用在小功率的光源上,只可通过反射观察;圆片封装型(直径25mm)使用在需频繁定位元件的场合,通过移动底座来调整光路和光程,能够实现精确定位;镜筒封装式有很大的空间, VIR-NIR1600是一个信用ka大小的探测卡,用于观察790到840 nm、870到1070 nm、1500到1590 nm波长范围内的光。这些观察卡是由耐用的塑料卡制作而成,感光区粘于其前表面,可轻松对近红外光(NIR)及其焦点进行定位。由于使用前不需要给光敏区充电,即便用于暗室中的连续光探测时,发射量也是稳定连续的。我们可以定制品牌的可视化范围,以满足我们的客户需要。VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm),VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm)产品特点● 激光准直与检测● 定制尺寸和形状轮廓● 覆盖全波段:UV,VIS,IR系列● 3款形式,安全,无反射● 探测IR无须预充电,寿命长● 适用范围广,透射反射都可采用● 高灵敏度即时,高性能技术参数VIR-NIR1600 参数光谱响应范围790 - 840 nm 870 - 1070 nm 1500 - 1590 nm峰值响应波长 980 nm尺寸信息感应区域面积42x23mm卡片大小86 x 54mm是否充电工作No可见发射光,最小激发(脉冲) 2 µ W/cm2 at 808 nm ; 175 nW/cm2 at 960 nm 100 µ W/cm2 at 1550 nm;250 kW/cm2 at 1064 nm, 7 ns Pulses, 10 Hz损伤阈值7ns单脉冲1064 nm 35 MW/cm2 备注:本产品不包括杆架座等。五,红外探测卡IR5红外探测卡IR5红外探测卡IR5,红外探测卡IR5通用参数2023.5.17 实验试红外探测卡IR5感光灵敏度实验仪器:红外探测卡IR5、激光器驱动、DFB激光器、功率计一、实测图测试条件:1550nm,5mW二、同波长测试结果 波长功率是否能看到光斑850nm100uW是972nm100uW是1064nm100uW是1120nm100uW是1270nm100uW是1310nm100uW是1388nm100uW是1550nm100uW是1602nm100uW是1653.7nm100uW是1700nm100uW是2004nm5mW是
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  • 德国徕卡带有820nm/近红外荧光模块 Leica FL800用于以荧光为基础血管造影术的徕卡FL800提供了最先进的血管荧光造影。外科医生可以在术中直接通过手术显微镜的目镜、或在视频显示器判断血管的通畅程度。徕卡显微系统有限公司获得了将内置血管荧光造影的FL800用于心脏、整形和神经外科的FDA 510(k)批准。使用徕卡FL800和IC-Green™ (靛氰绿)荧光剂显示脑血管中的血流。术中观察血流外科医生可在术中用手术显微镜实时观察血流,判断血管的畅通性。切换方便医生可以按下手术显微镜手柄上的按钮,轻松地将白光切换为近红外模式。观察灵活可以将徕卡DI C500彩色成像模块与徕卡M520/M525光学元件集成在一起,或者将徕卡DI C700与徕卡M720 OH5集成,外科医师将图像导入目镜,提高了观察的灵活性。
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  • 使用深度制冷CCD/EMCCD及InGaAs相机,具有良好的成像性能多种专用成像镜头可选,宽视野镜头及显微镜头可切换通过高精度三维电控平台,可实现全自动调整和一键测量功能多路光纤照明,光束整形及反射光路,实现均匀照明拥有自主知识产权,包含全部软件算法及产品设计在内核心价值良好的成像性能评价小动物活体荧光成像系统的关键要素——所选用相机的性能水平。NirVivo系列采用国际上良好的科学级相机产品,CCD制冷温度可达-90℃和InGaAs制冷温度可达-80℃,有效曝光时间可达60分钟*。基于良好的硬件配置,系统具备高灵敏度的生物发光及荧光成像性能。通过搭配不同的光学系统,可以实现微区成像和血管动态成像。全自动控制及采集全自动控制,支持一键采集,无需复杂操作和频繁打开暗室。用户可以通过软件控制系统内的所有成像部件,实现自动对焦,位置调整,自动曝光,滤光片切换,激发功率调整等一系列操作。通过内置监控摄像机的实时图像和内部多个传感器的实时反馈,可以实时监控内部状态的变化,方便客户进行调整。自主知识产权的软件及算法系统软件由医学影像的专业团队和算法工程师倾力打造,界面友好,功能强大,符合专业人员的操作习惯。软件包含多项自主知识产权的图像处理和优化算法,支持多种图像滤波,校准和处理功能,支持定量测量,图像拼接和多模态融合功能。 选型参数 系统型号NirVivo-ProNirVivo-MIX-S/M/EM适用谱段近红外二区可见光,近红外一区,近红外二区光谱范围900-1700nm400-1700nm芯片类型InGaAs, TE4制冷CCD, TE4制冷EMCCD,TE4制冷InGaAs, TE4制冷芯片工作温度-80℃ InGaAs-90℃ CCD-70℃ EMCCD-80℃ InGaAs像素数量640 x 512 InGaAs1024 x 1024/2048 x 2048 CCD1024 x 1024 EMCCD640 x 512 InGaAs量子效率>80%>95% CCD/EMCCD>80% InGaAs读出噪声(RMS)33e-2.3e- CCD1e- EMCCD33e- InGaAs暗电流噪声300e-/p/s@-80℃0.0001e-/p/s@-90℃ CCD0.001e-/p/s@-70℃ EMCCD300e-/p/s@-80℃ InGaAs帧频>95fps>0.5fps CCD>30fps EMCCD>95fps InGaAs滤光片数量7-3412加热恒温载物台√√气体麻醉接口√√计算机及软件√√显微镜头标配,电动切换—激发光源卤素灯光源,808nm,980nm,1064nm激光器,可选配其他波长可选配件
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  • HC-404 红外水中油分析仪产地:美国Buck简介:●一般描述:1)完全符合美国EPA方法;2)本仪器可装在一个箱子内,是带固定红外波长的分析仪。设计用于快速、准确地分析水、土壤、泥渣样品中TPH(总油烃类)的含量;●仪器特点:1)固定红外波长2924cm-1 (3.42μ),可快速分析,而不须扫描样品;2)数字显示,测量单位为%T、吸光度、ppm级的浓度值;3)可放10, 50, 100mm的石英比色皿,可分析至1ppm或更低的检测水平;4)内置测量范围,可线性扩展以用于高浓度范围,通过采用简单的3步校正;5)半导体制冷的PbSe检测器,信噪比好于2500:1,可确保Z佳的检测限、良好的仪器稳定性;6)仪器控制简单、直观,可立刻工作;●技术特点:1)波长范围:固定红外波长2924cm-1 (3.42μ)2)测量范围:透光度0-100,吸光度0-2,带宽30cm-1(0.04 microns);3)噪音:信噪比好于2500:1;4)信号漂移:0.01 Abs/Hr;5)准确度:±1%;6)反应时间:10秒钟(Damping 1,衰减1),40秒钟(Damping 2,衰减2);7)记录仪输出:可选;8)重量10Kg;尺寸WDH:36x28x26cm;●典型应用:1)环境保护:水、土壤品质分析,UST填塞测试;2)实验室:在分析之前,可筛选样品,以获得预期想要的有机含量样品;3)油田/储油罐:可监测排水质量、或储油罐的清洗效果;4)工业领域:可监测废水的排放;5)汽车工业:可监测服务站(维修、高速公路、生产车间等)废水和水的排放质量;6)海洋运输:可测试轮船的舱底污水、压舱物的排放质量;
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  • 荧光定位仪(PDE)欢迎您登陆滨松中国全新中文网站 查看该产品更多详细信息!特性实时动态显像曲线体外无损定位术中操作便捷灵敏度高示踪剂无毒副作用降低学习应用领域乳腺癌及其它恶性肿瘤前哨淋巴结定位术中探查残余肿瘤胆道造影冠状动脉搭桥效果评估脑血管的术中显像皮瓣血液供应的探查生物活体的荧光成像研究参数主电源AC 100 V±10 V 50 Hz / 60 Hz功耗MAX 50W工作温度+ 10 ℃~ + 40 ℃存储温度温度工作湿度20 %~70 % (无结露现象)存储湿度20 %~70 % (无结露现象)相机主机W × D × H约80 mm×181 mm×80mm(不包括突起部分),約0.5 kg (不包含电线)控制器W × D × H约322 mm×283 mm×55 mm(不包括突起部分),约2.8 kg使用示例:乳腺癌前哨淋巴结活检什么是前哨淋巴结活检?在乳腺癌外科手术中,通常会进行腋窝淋巴结清扫术。但这种清扫术会带来其它的副作用,例如严重的淋巴水肿或者神经麻木等。为了减少或者避 免腋窝淋巴结的清扫,外科医生可以首先检查前哨淋巴结的状况,而前哨淋巴结被认为是乳腺癌转移的必经之路。因此前哨淋巴结的状况可以决定 淋巴结摘除的范围。利用荧光定位仪进行前哨淋巴结的识别皮下注射ICG在肿瘤周围或乳晕处注射ICG,利用荧光定位仪使其激发出荧光,淋巴管的分布就被显示出来。请注意在注射过程中,不要让ICG溶液漏出。ICG将会和蛋白质结合,并激发出荧光。探测前哨淋巴结的荧光识别利用荧光定位仪观察ICG发出的荧光,顺着淋巴流动的方向寻找前哨淋巴结。在使用荧光定位仪观察荧光图像时,请小心谨慎的按照步骤一二三进行。1.使用套上无菌套的荧光定位仪探头2.关掉手术灯(不需要关掉日光灯): 使用者必须关掉手术灯,卤素灯或者氙灯,因为这些灯光里含有与我们所观察的荧光图像相同的红外光谱。3.从血管发出的荧光: ICG也有流入到血管的可能性,也可以形成荧光图像。因为ICG在淋巴管流动的速度要明显比在血管中流动的慢,所以可以对两者进行 区别,使用者需要注意到这一点。切开皮肤并找出前哨淋巴结当切开皮下脂肪后,您将观测到前哨淋巴结发出的荧光。并可通过调节亮度清晰的分辨出淋巴管和前哨淋巴结。在手术中进行快速病理切片扫描确定癌细胞是否转移到前哨淋巴结。为什么可以观察到皮下的荧光 ?激发光和荧光都在近红外区域,这个范围血红蛋白(和水)对他们的吸收很少,光线在体内可以穿行很长的距离。因此在体内深部区域的 ICG可以被激发并且产生荧光发出到体外。荧光定位仪可以在哪些情况下使用 ?荧光定位仪技术目前已经用在乳腺癌前哨淋巴结活检,心脏外科,整形外科和淋巴水肿。* 在前哨淋巴结活检时,通过获取来自淋巴管的荧光,可以在皮肤表面确定前哨淋巴结的位置* 在CABG手术时,通过荧光定位仪可以确认吻合段血流状况。人体组织内荧光能被观察到的最深距离是多少? ?激发光和荧光都在近红外区域,这个范围血红蛋白(和水)对他们的吸收很少,光线在体内可以穿行很长的距离。因此在体内深部区域的 ICG可以被激发并且产生荧光发出到体外。在探测乳腺癌前哨淋巴结时,1cm深度的荧光可以被观察到。但是,在需要观察的荧光在肌肉组织以内,如心脏,那么可观察的深度将会低于1cm。没有ICG,用荧光定位仪可以观察到血管图像吗?荧光定位仪使用了一个高灵敏度的相机从而观察ICG 荧光的近红外图像。虽然近红外光能比较好的穿透人身体,但是在一定程度上还是被血红蛋白 吸收。因为静脉存在很表浅的地方,因此,荧光定位仪在可以在没有注射ICG的情况下观察到(血红蛋白)图像。荧光定位仪的影像是否可以存储?荧光定位仪观察到的图像是以PAL格式的标准TV信号进行输出。因此,图像可以通过一个带有视频采集卡的普通VCR或个人电脑进行显示或者存储(用一个医用显示设备配合荧光定位仪的使用) 。
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  • 超快荧光寿命光谱仪 400-860-5168转1980
    仪器简介:LifeSpecII系列超快荧光寿命光谱仪专门为超快荧光寿命的测量而设计。在设计过程中,LifeSpecII系列超快荧光寿命光谱仪着重解决了传统光路的构架对待测超快信号的脉冲展宽效应,从而大幅度提高了荧光寿命测量的精度。 LifeSpecII系列超快荧光寿命光谱仪可以搭配不同的激发光源和探测器,以保证用户获得不同的荧光寿命测量范围。技术参数:主要技术指标: - 光学结构: 激发光路与发射光路垂直 - 工作原理: 时间相关单光子探测 - 寿命范围: ~5ps-50us - 光谱带宽: 1nm~40nm - 时间色散: 零(运用双减单色仪) - 光衰减器: 电脑控制连续可调衰减率 - 可选激发光源 皮秒脉冲半导体激光器 (多种波长可选) 皮秒脉冲LEDs (多种波长可选) 皮秒脉冲固体激光器 飞秒脉冲激光器 (可选配多种品牌和型号) - 可选探测器 蓝敏PMT 185~650nm 红敏PMT 185~870nm 带有微通道板PMT 200~850nm 近红外PMT 300nm-1400/1700nm主要特点:主要技术特点: - 荧光寿命测试范围5ps至ms范围(由激发光源与探测器决定) - 采用最先进的时间相关单光子计数技术(TCSPC)进行荧光寿命测量,具有最高的测量精度 - 采用大尺寸样品室,更便于对样品的操作 - 运用独特的光路设计,防止脉冲展宽并消除色散,使短寿命测试结果更加精准 - 光谱测量范围可覆盖紫外-可见-近红外 - 可以与多种高重复频率的飞秒或皮秒脉冲激光器配合使用,提高实验室已有设备的利用率 - 紧凑型一体化设计,占用空间更小 - 便于操作的荧光寿命分析软件 主要测量功能: - 荧光寿命/瞬态光谱测试 - 时间分辨荧光光谱 - 准稳态光谱测试 - 全自动时间分辨各项异性光谱测量(需要电动偏振器选件) - 温度扫描过程中的荧光寿命及时间分辨荧光光谱测量(需选择制冷机或TE制冷样品架选件)
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  • 荧光标记成像系统,用以成像并分析来自荧光标记生物的荧光信号。● FOBI利用对绿荧光与近红外线特别优化的光源及滤光镜来分辨背景与信号--无须预前处理。● 扩散LED灯能减低亮度及温度变动让结果更加可靠。● 并非仅拾取高感度 (单张静态)影像,FOBI也能摄录 (连续动态)影片。● FOBI的简单设计与程序成就其易于使用与快速获取数据的性能。产品的主要优势简单-体积小巧 (240×240×400mm),只需连接USB线至PC。方便-比数字相机更方便使用。每个过程稍一点按即可完成。快速-荧光信号侦测,实时成像。强势-去除背景噪音,可定量分析荧光强度。经济-高性价比。肿瘤成像● 利用绿荧光蛋白稳定细胞系来获取肿瘤影像。● 凭借亮度测量,FOBI可检测抗肿瘤活性而无需牺牲动物。● 追踪荧光信号,FOBI可判定癌转移的位置与范围。 细胞追踪● FOBI可确认标靶细胞的存活与位置所在--这些标靶细胞因应不同目的而制成。● 利用病毒载体导入荧光基因存在若干问题;干细胞和免疫细胞经荧光染料染色后,可马上用于动物体内检测。 体外实验● 在动物体内成像数据的结果可借体外成像再次确认。● 在动物牺牲后,荧光信号可持续显现。通过分离组织可取得标本,从而再定量荧光影像。●上述的体外数据可为实验做很好的数据支撑并增加测试的可靠度。 植物成像● FOBI可记录并定量分析植物叶片--由于叶绿素的自发荧光,此功能在同类产品中极难实现!● FOBI的彩色摄影机不仅能记录绿荧光蛋白之绿色荧光,也能摄取红色荧光。因此您也能检测植物的健康状况。● 您能在同一叶片上进行绿荧光蛋白分析也能检测其健康状况。● FOBI能就种子和 (植物伤口)愈合组织成像。● 您可籍FOBI观察植物包含整个生长期与再生期的功能。分 析● 您可利用NEOimage软件去除荧光背景噪声。此功能将提升定量分析的精确度。请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 手持式拉曼(荧光)光谱仪 IndiGo是实验室外精确光谱测量的理想解决方案。由于其体积紧凑,重量约为100克,使用电池10小时的自主性,IndiGo允许在吸收,透射,荧光和反射方面进行科学质量的现场分析。 除了光谱仪,GoyaLab还免费提供SpectroLab应用程序,可以在PC应用程序或平板电脑或智能手机的Android应用程序上分析IndiGo捕获的光谱;GoyaLab提供了几个互补模块(LED激发源,激光激发源,化学分析用试管支架模块),允许分析固体或液体样品的可见或近红外光谱。 IndiGo UV / Vis是一种便携式,连接和模块化可见光谱仪。该光谱仪在宝石学、生物技术、学术研究、比色测量、光学滤光片甚至光源的表征方面的应用非常广泛。IndiGo Fluo是一种荧光光谱仪,连接和模块化。它是一种理想的解决方案,适用于通过光学示踪剂进行溯源的制造商,用于通过荧光进行认证和控制不掺假的制造商,用于通过荧光进行化学分析,用于通过荧光光谱识别宝石。IndiGo NIR是一种便携式、可连接的模块化近红外光谱仪。在食品工业中,蛋白质、碳水化合物、水分和脂肪的测量有许多应用。这种近红外光谱仪还可以应用于许多其他领域。IndiGo OEM (UV/Vis或NIR)是一种紧凑型光谱仪,适用于连接到PC的实验室工作台或工业上的板载情况,例如连接到工业PC。该产品在实验室和工业上的应用非常广泛。GoSpectro:智能手机或平板电脑上可见的光谱仪,该技术可将任何智能手机或平板电脑转换为可见光光谱仪。用于测量、记录、分析和导出光谱数据。GoSpectro是宝石学专业人士或学生的理想伴侣。但也适用于任何需要以便携式方式测量光谱的人。GoSpectro可以通过智能手机或平板电脑连接到互联网的超紧凑设备来表征和分析材料。特别是应用如宝石学鉴定彩色宝石由于他们的吸收光谱。得益于GoyaLab的光谱仪,光谱法正在成为行业中用于现场测量、宝石学、照明和许多其他领域的民主化工具。手持式拉曼(荧光)光谱仪产品特点:l 紧凑的光谱设计l 一个高度健壮和可复制的设计l 更高的吞吐量可以实现更高的灵敏度和更高的信噪比l 更短的积分时间l 更低的成本 手持式拉曼(荧光)光谱仪主要参数:手持式拉曼分析仪(532nm激发)波长范围:200cm-1 ~ 4000cm-1光谱分辨率(FWHM):12 cm-1狭缝:15um光栅刻线:600 l/mm探测器:cmos - SONY IMX334积分时间:1ms ~ 10s信噪比:1000:1电池:10小时不间断工作激光器: 532±1nm;0.1nm;80mW软件:Spectrolab,Win 10,Win11手持荧光光谱仪波长范围:380nm~ 780nm光谱分辨率(FWHM):<1.5nm狭缝:25um光栅刻线:600 l/mm探测器:CMOS OnSemi MT9M001积分时间:1ms ~ 24s信噪比:400:1电池:10小时不间断工作光源: 1)532±1nm;0.1nm;80mW 2)6 UV-A LEDs at 365nm软件:Spectrolab,Win 10,Win11手持近红外光谱仪波长范围:720nm~ 1050nm光谱分辨率(FWHM):<2nm狭缝:25um光栅刻线:300 l/mm探测器:CMOS SONY IMX 464 - NIR enhanced sensor积分时间:1ms ~ 24s信噪比:1000:1电池:10小时不间断工作光源: LED光源,覆盖700nm~1100nm软件:Spectrolab,Win 10,Win11手持式拉曼(荧光)光谱仪应用范围:l 农业和食品工业l 石油行业l 防伪检查l 珠宝鉴定l 农业荧光鉴定 更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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  • 全自动荧光光谱仪 400-860-5168转4058
    HORIBA Scientific(Jobin Yvon光谱技术)----荧光光谱仪器的全球leader,提供全套稳态、瞬态和稳-瞬态以及偶联技术的解决方案。FluoroMax-4是一款全自动荧光光谱仪,它采用光子计数技术,灵敏度极高。FluoroMax-4也可用于磷光寿命的测量,可升级TCSPC进行荧光寿命测量。 主要特点:灵敏度较高的紧凑型荧光光谱仪一体化光学平台:所有光学元件集中在一个光学平台,稳固高效且使用维护简单光子计数检测器:较大消除暗噪声,保证极微弱信号的采集;可实现TCSPC荧光寿命配置升级全反射光学系统:避免色差导致的能量损失和光度值误差全自动控制,随机带有所有的校正文件多种联用技术耦合:相对来说量子效率(PLQY)、全内反射荧光附件(TIRF)、停留附件(Stop-FLOW)、偏振及各种温控附件和显微镜等,轻松耦合;样品仓和光学部分带有隔离板设计,延长光学元件寿命TCSPC单元、磷光单元、红外升级等选择可满足不同应用需求 注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或healer等相关用途
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  • HORIBA Scientific(Jobin Yvon光谱技术)----荧光光谱仪器的全球leader,提供全套稳态、瞬态和稳-瞬态以及各种偶联技术的解决方案。荧光寿命光谱是研究样品受激后辐射出的紫外,可见,或近红外荧光与时间的变化。可利用荧光的衰减测定皮秒到秒,或更长的寿命范围。HORIBA Scientific提供的研究级荧光寿命光谱仪有模块化或紧凑型设计,可按应用需求定制光谱仪。Fluorocube将全新的迷你化光源和检测技术与成熟的TCSPC电子系统,及自动化操作结合起来,提供 灵活和界面友好的光子计数寿命系统。主要特点:灵敏度高:单光子计数技术准确性好:计时电路无需校正灵活性强:可选多种光源,寿命响应范围宽模块化:可以根据需要定制模块配件方便性:全电脑控制,易于操作
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  • 荧光光谱仪 400-860-5168转4058
    超高灵敏度,实现痕量和微量样品测试PTI QuantaMaster 8000 系列模块化研究级荧光光谱仪具有世界上较高的灵敏度,水的拉曼信噪比(SNR)为30000:1,目前只有HORIBA 的Fluorolog-3 能与之相媲美。 模块化设计,实现专属应用需求作为一款模块化、研究级荧光光谱仪,PTI QuantaMaster 8000 可以用于稳态和荧光寿命的测量。整机开放式结构设计,具有无法做比较的的多功能性,胜任任何荧光应用需求。 它配备了四个激发光源和六个检测通道,采用三光栅系统拓展波长范围,使用一个单色仪或双单色仪实现高杂散光抑制。通过选择光源、光栅、PMT检测器以及各种附件来优化初始配置,为您的实验创造无限可能! 高光谱分辨率,实现精细结构分析PTI QuantaMaster 8000 系列分光光谱仪使用准确的非对称设计,300mm 焦长 Czerny-Turner 单色仪,带有电动三光栅塔轮和电动转折镜。 提供超过30种不同光栅可选。 通过计算机控制的高精度微步电机与优化后的光栅选择,实现了步长 小0.022nm,同时满足UV和Vis光谱区域内,分辨小于0.1nm的窄带光谱特征分析。 高度自动化,一键测量分析PTI QuantaMaster 8000 荧光光谱仪集成 FelixGX软件,一款软件满足所有稳态和寿命测试需求,耦合定制化模块,独有的碳管特性分析模块和荧光能量共振转移(FRET)计算模块,以及色度分析和吸收测量模块等,满足科研应用需求。专业级寿命拟合软件,支持荧光寿命,时间分辨发射谱扫描等功能,free开放全拟合功能。 开放式样品仓设计,较强的附件兼容能力PTI QuantaMaster 8000 标配大空间设计的 Quadra Centric™ 样品室,具有优越的灵活性,可耦合各种荧光附件。从控温装置到各种固体,液体和粉末支架,液氮杜瓦,积分球及其它多种附件可选。并且整机高度自动化,多种附件远程控制,无需手动。 多种全新整体解决方案,包含近红外 量子产率,上转换材料分析,电致发光/光致发电等PTI QuantaMaster 8000的开放式结构设计具有多种应用和多重方法学能力。 根据实验室应用需求的不断变化,PTI QuantaMaster可进行定制化升级。 耦合显微系统,实现荧光显微成像、微区荧光光谱分析PTI QuantaMaster 8000可与多种主流荧光显微镜耦合,实现微区荧光成像分析、微区光谱扫描以及微区强度分析。例如感兴趣细胞内Ca2 +测量,可以升级系统显微成像功能,实现显微比率荧光成像分析。
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  • 同步吸收荧光光谱仪 400-860-5168转4058
    一种更佳的光谱仪理念同步吸收- 荧光光谱仪UV-Vis-NIR 荧光检测波长范围250 nm-1100 nm一秒内获取三维荧光全谱超高荧光灵敏度,水拉曼RMS 6000:1自动校准主次内滤效应独有的A-TEEM TM 指纹荧光技术,高保真识别分子指纹CCD 检测器实现毫秒内完成整个荧光光谱采集 一台光谱仪同时完成荧光和吸收光谱的采集Duetta 可作为荧光光谱仪使用,也可以作为UV-Vis-NIR 光谱仪测量吸光度,或用于测量真正的分子指纹,这需要同步获取荧光和吸光度,同时进行内滤效应校正。瞬间获得荧光光谱Duetta 标配超快先进的CCD 技术,让它在采集速度的数倍优于任何使用PMT 的荧光光谱仪。Duetta 是一款能在100 毫秒内获得250nm-1100nm 校正光谱信息的一体式荧光光谱仪。这一CCD 技术也将近红外检测光谱范围扩展到1100 nm,远超过标准PMT 荧光仪的光谱范围。 高灵敏度经过优化设计的Duetta,拥有高水平的灵敏度,意味着可测更低浓度的样品,并提供更准确的数据。 EzSpecTM 触屏操作软件Duetta 使用HORIBA 新一代EzSpec 软件,使荧光光谱仪从此进入了智能触屏时 动立体的人机互动,用户体验感前所未有;升级常规分析用软件模块,可具有定制化、个性化分析测试。 注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或 等相关用途
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  • 恒温荧光核酸扩增仪 400-860-5168转3452
    恒温荧光核酸扩增仪深芬仪器厂家生产的CSY-ZW恒温荧光核酸扩增仪集恒温扩增与荧光信号检测于一体可实现扩增过程的实时监测,仪器内置人性化操作系统,可自动判读结果;恒温荧光核酸扩增仪可用于各类等温扩增反应体系试剂,具有高特异性、高敏感性、简单、便捷及成本低的特点,恒温荧光核酸扩增仪可用于肉类动物源性成分检测、食源性致病菌检测、转基因检测、动物病害检测、科研实验等领域。恒温荧光核酸扩增仪技术参数:1、显示屏:7寸触摸屏;2、操作软件:Android;3、样品通量:16x0.2ml兼容单管和8联管;4、加热方式:半导体制冷片结合电性电阻热红外技术;5、温控范围:室温~85℃;6、控温精度:±0.1℃;7、温度准确度:±0.4℃;8、模块温度均匀度:±0.4℃;9、激发光波长:470nm±10nm;10、检测光波长:520nm±10nm;11、荧光强度检测重复性:变异系数为CV≤15%;12、荧光强度检测精密度:变异系数为CV≤15%;13、反应体积:开放式恒温荧光检测试剂,10~100 μl;14、检测器:新型光学检测器,结合数字电路控制,光信号稳定;15、检测试剂:开放式恒温荧光检测试剂;16、数据分析:可对被检指标进行定性或半定量检测,并可导出数据绘制标准曲线;17、结果显示:1)扩增曲线; 2)检测结果;18、判读方式:1)根据扩增曲线判读;2)仪器自动判读;19、通讯接口:USBA型、USB型、全网通卡槽、TF内存扩展卡槽、网口等;20、支持模块定制、程序定制等整机定制解决方案。恒温荧光核酸扩增仪产品特点:1、60分钟以内可判断阴阳性结果;2、集成恒温扩增、实时荧光检测、智能数据判读;3、检测结果可通过内置热敏打印机打印;4、不同孔板对应不同曲线,由不同颜色表示,方便用户查看;5、易学易懂操作步骤,无专业背景也可快速上手;6、可用于肉及肉制品动物源性成分检测;乳品及乳制品、饮用水等食品致病菌检测;鱼虾等水产品动物病害检测;动物饲料及农产品转基因检测;7、具有高特异性、高敏感性、简单、便捷及成本低的特点;8、检测兼容性强,可同时检测5个项目;9、16个检测位置,一次最多可检测14个样品。
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  • 实时荧光定量PCR仪 400-860-5168转3452
    实时荧光定量PCR仪深芬仪器厂家生产的CSY-ZW实时荧光定量PCR仪集恒温扩增与荧光信号检测于一体可实现扩增过程的实时监测,仪器内置人性化操作系统,可自动判读结果;实时荧光定量PCR仪可用于各类等温扩增反应体系试剂,具有高特异性、高敏感性、简单、便捷及成本低的特点,实时荧光定量PCR仪可用于肉类动物源性成分检测、食源性致病菌检测、转基因检测、动物病害检测、科研实验等领域。实时荧光定量PCR仪技术参数:1、显示屏:7寸触摸屏;2、操作软件:Android;3、样品通量:16x0.2ml兼容单管和8联管;4、加热方式:半导体制冷片结合电性电阻热红外技术;5、温控范围:室温~85℃;6、控温精度:±0.1℃;7、温度准确度:±0.4℃;8、模块温度均匀度:±0.4℃;9、激发光波长:470nm±10nm;10、检测光波长:520nm±10nm;11、荧光强度检测重复性:变异系数为CV≤15%;12、荧光强度检测精密度:变异系数为CV≤15%;13、反应体积:开放式恒温荧光检测试剂,10~100 μl;14、检测器:新型光学检测器,结合数字电路控制,光信号稳定;15、检测试剂:开放式恒温荧光检测试剂;16、数据分析:可对被检指标进行定性或半定量检测,并可导出数据绘制标准曲线;17、结果显示:1)扩增曲线; 2)检测结果;18、判读方式:1)根据扩增曲线判读;2)仪器自动判读;19、通讯接口:USBA型、USB型、全网通卡槽、TF内存扩展卡槽、网口等;20、支持模块定制、程序定制等整机定制解决方案。实时荧光定量PCR仪产品特点:1、60分钟以内可判断阴阳性结果;2、集成恒温扩增、实时荧光检测、智能数据判读;3、检测结果可通过内置热敏打印机打印;4、不同孔板对应不同曲线,由不同颜色表示,方便用户查看;5、易学易懂操作步骤,无专业背景也可快速上手;6、可用于肉及肉制品动物源性成分检测;乳品及乳制品、饮用水等食品致病菌检测;鱼虾等水产品动物病害检测;动物饲料及农产品转基因检测;7、具有高特异性、高敏感性、简单、便捷及成本低的特点;8、检测兼容性强,可同时检测5个项目;9、16个检测位置,一次最多可检测14个样品。
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  • 等温荧光定量PCR仪 400-860-5168转3452
    等温荧光定量PCR仪深芬仪器厂家生产的CSY-ZW等温荧光定量PCR仪集恒温扩增与荧光信号检测于一体可实现扩增过程的实时监测,仪器内置人性化操作系统,可自动判读结果;等温荧光定量PCR仪可用于各类等温扩增反应体系试剂,具有高特异性、高敏感性、简单、便捷及成本低的特点,等温荧光定量PCR仪可用于肉类动物源性成分检测、食源性致病菌检测、转基因检测、动物病害检测、科研实验等领域。等温荧光定量PCR仪技术参数:1、显示屏:7寸触摸屏;2、操作软件:Android;3、样品通量:16x0.2ml兼容单管和8联管;4、加热方式:半导体制冷片结合电性电阻热红外技术;5、温控范围:室温~85℃;6、控温精度:±0.1℃;7、温度准确度:±0.4℃;8、模块温度均匀度:±0.4℃;9、激发光波长:470nm±10nm;10、检测光波长:520nm±10nm;11、荧光强度检测重复性:变异系数为CV≤15%;12、荧光强度检测精密度:变异系数为CV≤15%;13、反应体积:开放式恒温荧光检测试剂,10~100 μl;14、检测器:新型光学检测器,结合数字电路控制,光信号稳定;15、检测试剂:开放式恒温荧光检测试剂;16、数据分析:可对被检指标进行定性或半定量检测,并可导出数据绘制标准曲线;17、结果显示:1)扩增曲线; 2)检测结果;18、判读方式:1)根据扩增曲线判读;2)仪器自动判读;19、通讯接口:USBA型、USB型、全网通卡槽、TF内存扩展卡槽、网口等;20、支持模块定制、程序定制等整机定制解决方案。等温荧光定量PCR仪产品特点:1、60分钟以内可判断阴阳性结果;2、集成恒温扩增、实时荧光检测、智能数据判读;3、检测结果可通过内置热敏打印机打印;4、不同孔板对应不同曲线,由不同颜色表示,方便用户查看;5、易学易懂操作步骤,无专业背景也可快速上手;6、可用于肉及肉制品动物源性成分检测;乳品及乳制品、饮用水等食品致病菌检测;鱼虾等水产品动物病害检测;动物饲料及农产品转基因检测;7、具有高特异性、高敏感性、简单、便捷及成本低的特点;8、检测兼容性强,可同时检测5个项目;9、16个检测位置,一次最多可检测14个样品。
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